一幢五层的商店建筑,其抗震设防烈度为8度(0.2g),场地类别为Ⅲ类,设计地震分组为第一组。该建筑采用钢结构,结构基本自振周期T1=0.4s,阻尼比ζ=0.035。由此,根据图6-7可算得该钢结构的地震影响系数α=()。
A.0.20 B.0.18 C.0.16 D.0.15
某高层钢结构,按8度抗震设防。结构设中心支撑,支撑斜杆钢材采用Q345(fy=325N/mm2),构件横断面如图6-7所示。则满足腹板宽厚比要求的腹板厚度t最接近于()mm。提示:按《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)设计。
A.26 B.28 C.30 D.32
A.50 B.76.4 C.80 D.100
A.16159.1 B.13735.2 C.12349.5 D.10537
A.70 B.77 C.110 D.539
A.0.08 B.0.07 C.0.06 D.0.05
A.0.05479 B.0.0678 C.0.0780 D.0.08624
图6-31(a)所示为一个8层钢筋混凝土框架结构的平面图。该建筑抗震烈度为8度,属于二级抗震等级。下列结构动力分析方法中,正确的是()。
A.只要作横向的平动振型抗震验算,因为纵向(y向)的抗侧刚度较弱 B.不仅要作横向的抗震验算,还要作纵向的抗震验算 C.除作x、y向的平动振型的抗震验算外,还要作扭转振型的耦联计算 D.该结构属于简单的纯框架,层数也不高,用基底剪力法计算其横向的水平地震力,并按各榀框架的抗侧刚度进行分配
在某大城市市中心有一特重要的钢筋混凝土框架一核心筒结()
A.1.3 B.1.5 C.1.7 D.1.8
一幢高度为99m的剪力墙结构(图6-2),其女儿墙高度h=2.0m,女儿墙中部到室外地面的高度H=100m。基本风压w0=0.5kN/m2,B类地面粗糙度。女儿墙底部由风荷载产生的弯矩标准值Mwk(kN·m/m)与下列()项数值接近。
A.2.1 B.2.7 C.3.5 D.4.1
A.γ=1.64 B.γ=1.81 C.γ=1.88 D.γ=1.96
A.8.0 B.11.1 C.15.9 D.22.2
某建造于大城市市区的28层公寓,采用钢筋混凝土剪力墙结构体系。平面为矩形,共6个开间,横向剪力墙间距为8.1m,其中间的剪力墙的计算简图如图6-21所示。在风荷载(标准值)作用下,试采用近似分析方法(将两个墙肢视为一拉一压,且其合力作用在墙肢的中心线上),估算每根连梁的平均支座弯矩设计值Mb最接近于()kN·m。
A.±114 B.±126 C.±160 D.±176
A.1.360 B.1.468 C.1.481 D.1.521
某13层钢框架结构,箱形方柱截面如图6-28所示,抗震设防烈度为8度,回转半径ix=iy=173mm,钢材采用Q345(fy=325N/mm2)。则满足规程要求的最大层高h,应最接近于()mm。提示:①按《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)设计; ②柱子的计算长度取层高h。
A.7800 B.8200 C.8800 D.9200
一展览厅的圆弧形静定三铰拱,其跨度ι=25m,矢高f=4m(图6-8),在C、D、E处均作用着两个集中荷载Pgk及Pqk,即一是由永久荷载标准值产生的拱顶集中荷载Pgk=100kN,另一是由拱面活荷载标准值产生的拱顶集中荷载Pqk=50kN,由此算得该拱底部拉杆的轴向拉力设计值NA=()kN。
A.495.8 B.560.55 C.585.25 D.593.75
某矩形框筒,平面尺寸如图6-24所示,总高度102m,承受水平力q=20kN/m,可简化成双槽形截面,等效槽形截面如图6-24所示。角柱为L形、截面面积A3=6.41m2、形心坐标y=0.90m。槽形截面惯性矩为3056.5m4。计算图中底层3号柱所受的轴力N3最接近于()kN。
A.1564.9 B.1711.4 C.1956.2 D.2097.8
A.130 B.102 C.96.9 D.95
A.1:1 B.1:1.15 C.1:1.2 D.1.15:1
A.0.0175 B.0.020 C.0.022 D.0.024
A.1.730 B.1.493 C.1.357 D.1.271
现尚需计及如图6-11所示由风荷载产生的D点弯矩标准值MDwk=25kN·m,由此算得D点组合后的弯矩设计值MD最接近于( )kN·m。(不采用简化规则)()
A.117.9 B.123.0 C.124.4 D.140.0
某框架一核心筒结构底层一连梁如图6-25所示,连梁截面bb=400mm,hb=1800mm,混凝土强度等级C35,(fe=16.7N/mm2),水平地震作用组合连梁剪力设计值V=840kN,当连梁中交叉暗撑与水平线夹角为α,sinα=0.66时,交叉暗撑采用HRB400钢。交叉暗撑计算所需纵向钢筋最接近于()。
A.A B.B C.C D.D
位于设防烈度8度,Ⅲ类场地,高58m,丙类的钢筋混凝土框架一剪力墙结构房屋。在重力荷载代表值,水平风荷载及水平地震作用下第四层边柱的轴向力标准值分别为NG=4200kN,Nw=1200kN,nEb=500kN;柱截面为600mm×800mm,混凝土C40,fe=19.1N/mm2。第四层层高3.60m,横梁高600mm。经计算知剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%较多。则该柱轴压比验算结果正确的是()。
A.μ<SUB>N</SUB>=0.621<0.80,符合规程要求 B.μ<SUB>N</SUB>=0.644<0.75,符合规程要求 C.μ<SUB>N</SUB>=0.657<0.80,符合规程要求 D.μ<SUB>N</SUB>=0.657<0.85,符合规程要求
A.1.5:1 B.1.15:1 C.1:1 D.1:1.2
A.22.5 B.21.19 C.20.02 D.19.03
试问烟囱的第一周期T1最接近于()s。
A.2.013 B.2.690 C.3.756 D.4.106
已知作用于90m高度屋面处的风荷载标准值wk=1.50kN/m2,作用于90m高度屋面处的突出屋面小塔楼风荷载标准值△P90=600kN。假定风荷载沿高度呈倒三角形分布,地面处为0,如图6-4所示。则在高度z=30m处风荷载产生的倾覆力矩设计值最接近于()kN·m。
A.924.20 B.78988 C.126840 D.152334
A.160.8 B.166 C.173.4 D.180
A.0.722 B.0.91 C.1.09 D.1.15
A.0.0154 B.0.016 C.0.0205 D.0.041
A.3.27 B.2.85 C.2.69 D.0.75
A.215.4 B.228 C.230 D.239.2
A.1/400 B.1/500 C.1/600 D.1/650
某3层内框架砖房,四角设有构造柱,建筑平面、剖面如图6-32所示。设防烈度7度,内框架混凝土强度等级C20,柱截面400mm×400mm,梁截面250mm×650mm,现浇混凝土楼、屋盖。砖强度等级MU10,砂浆强度等级一层为M10,二层为M7.5,三层为M5。外墙厚370mm,墙外缘距轴线120mm。山墙未设门窗,基础顶面标高-0.5000。已知各质点重力荷载代表值为G3=5300kN,G2=7100kN,G1=7500kN,各层的水平地震剪力设计值V1、V2、V3最接近于()。
A.1759kN;1449kN;921kN B.1759kN;1441kN;711kN C.1759kN;1371kN;711kN D.1353kN;1125kN;718kN
A.21060 B.21224 C.22862 D.23868
一客车停车库的楼面结构平面如图6-1(a)所示,该结构采用单向板及主次梁结构,次梁的间距为4m,主梁(框架梁)的间距沿纵向为9m,沿横向为8m。次梁将楼面永久荷载及楼面活荷载以集中荷载传递给主梁(图6-1(b)),当按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)规定考虑楼面活荷载折减系数时,则可算得次梁传给主梁的活荷载集中荷载标准值Pqk=()kN。
A.144 B.120 C.90 D.86.4
A.450 B.540 C.600 D.650
A.367.10kN B.340.50kN C.338.31kN D.328.67kN
A.255.3 B.239.2 C.228 D.210.3
A.3048 B.3303 C.3751 D.3985
A.10.11 B.6.61 C.4.8 D.3.5
A.1/250 B.1/220 C.1/200 D.1/150
A.15000 B.19500 C.36000 D.45720
A.整截面墙 B.整体小开口墙 C.联肢墙 D.壁式框架
一商店建筑中有一挑出长度为8m的长悬挑梁,梁上作用着永久荷载标准值的线荷载gk=30kN/m,楼面活荷载标准值的线荷载qk=20kN/m(图6-9)。该建筑的抗震设防烈度为8度(0.30g)。由此可算得梁端A处的最大弯矩设计值MA=()kN·m。 提示:计算时应对有无竖向地震作用,以及比较永久荷载效应控制的组合与可变荷载效应控制的组合,然后确定最大弯矩设计值MA。
A.2048.0 B.1923.2 C.1800.0 D.1785.6
表6-1
A.702 B.707 C.1053 D.1061
A.M=192.98kN·m;N=670.93kN;V=74.31kN B.M=123.57kN·m;N=108.16kN;V=28.96kN C.M=85.76kN·m;N=128.26kN;V=24.73kN D.M=36.96kN·m;N=128.60kN;V=27.64kN
条件同题(3),当柱轴压比μN=0.8,该柱在箍筋加密区的纵向钢筋和箍筋,下列各项中,最接近有关规范、规程最低构造要求的是()。
A.0.5 B.0.9 C.1.2 D.1.7
A.1.276 B.1.321 C.1.381 D.1.499
若已知其,则该建筑物顶点处的风振系数最接近于()
A.1.0 B.1.3 C.1.4 D.1.6
A.13.5 B.14.4 C.15.3 D.16.1
A.0.077 B.0.088 C.0.112 D.0.16
A.1.616 B.1.945 C.2.462 D.2.505
A.137981 B.154368 C.194018 D.202112
若剪力墙的厚度bw为200mm,内力设计值M=376.9kN·m,N=4018.6kN,V=811.2kN,则墙体的水平分布钢筋配置最为合适的是()。
A.218760 B.233333 C.303333 D.317800
采用对称配筋时,连梁正截面受弯所配置的纵筋最接近于()。
A.150 B.165 C.180 D.195
若该建筑物位于一高度为45m的山坡顶部,如图6-15所示,建筑屋面D处的风压高度变化系数μz最接近于()。
A.1.997 B.2.290 C.20351 D.2.616
A.8317 B.8398 C.8471 D.8499
A.349 B.387 C.402 D.465
A.73.5 B.88 C.93 D.111
A.3000 B.2400 C.1600 D.1400
连梁配置的箍筋最接近于()。
假定框架钢材采用Q345,fv=345N/mm2,某梁柱节点构造如图6-36所示。试问,柱在节点域满足《高层建筑混凝土结构技术规范》(JGJ3-2002、J186-2002)要求的腹板最小厚度twe(mm),与下列()项数值最为接近。提示:按《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)计算。
A.10 B.13 C.15 D.17
A.4φ10 B.4φ8 C.3φ12 D.3φ10
A.0.08 B.0.021 C.0.016 D.0.0141
假定建筑物各层的重力荷载代表值如图6-17所示,且结构基本自振周期T1=1.0s。若采用底部剪力法进行地震作用计算时,结构总水平地震作用设计值FE最接近于()kN。
A.3800 B.4400 C.4900 D.5500
A.0.6% B.0.95% C.1.0% D.1.2%
A.0.08 B.0.016 C.0.021 D.0.032
A.393 B.685 C.850 D.1170
A.2060.44;1511.71 B.1644.78;966.17 C.1420.97;672.41 D.1252.23;672.41
若梁左端梁底已配置225的钢筋,计算梁顶钢筋As,最接近于()mm2。
A.1170 B.1672 C.1964 D.1992
A.230 B.257.5 C.272.5 D.282.7
若采用双肢箍筋,试配置箍筋加密区的箍筋,其最接近于()。
A.2492 B.3271 C.4217 D.4555
A.153 B.258 C.466 D.525
A.565 B.697 C.756 D.914
A.2413 B.2689 C.2839 D.3140
当等直径纵向钢筋为12根时,要最满足、最接近规程中规定的对全截面纵向钢筋配筋的构造要求,其配筋应为()。
柱配筋方式见图6-19。假定柱剪跨比λ>2,柱轴压比为0.70;纵向钢筋为1222,保护层厚30mm。要最满足规程中的构造要求,则柱加密区配置的复合箍筋的直径、间距应为()
A.973.52 B.1182.43 C.1414.96 D.1476.48
A.1816.94 B.2059.20 C.2725.41 D.3088.80
下列关于节点核心区的箍筋配置最合适的是()